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Die theoretische Entladung einer Pumpe in einer Flügelzellenpumpe ist das pro Zeiteinheit abgepumpte Flüssigkeitsvolumen. Überprüfen Sie FAQs
Qvp=π2ewvp(dc+dr)N1
Qvp - Theoretische Entladung der Pumpe in der Flügelzellenpumpe?e - Exzentrizität?wvp - Breite des Rotors in der Flügelzellenpumpe?dc - Durchmesser des Nockenrings?dr - Durchmesser des Rotors?N1 - Winkelgeschwindigkeit des Antriebselements?π - Archimedes-Konstante?

Theoretischer Förderstrom der Flügelzellenpumpe bei gegebenem Durchmesser von Nockenring und Rotor Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Theoretischer Förderstrom der Flügelzellenpumpe bei gegebenem Durchmesser von Nockenring und Rotor aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Theoretischer Förderstrom der Flügelzellenpumpe bei gegebenem Durchmesser von Nockenring und Rotor aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Theoretischer Förderstrom der Flügelzellenpumpe bei gegebenem Durchmesser von Nockenring und Rotor aus:.

0.8397Edit=3.141620.01Edit20.37Edit(0.075Edit+0.05Edit)200.49Edit
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Theoretischer Förderstrom der Flügelzellenpumpe bei gegebenem Durchmesser von Nockenring und Rotor Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Theoretischer Förderstrom der Flügelzellenpumpe bei gegebenem Durchmesser von Nockenring und Rotor?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Qvp=π2ewvp(dc+dr)N1
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Qvp=π20.01m20.37m(0.075m+0.05m)200.49rev/min
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
Qvp=3.141620.01m20.37m(0.075m+0.05m)200.49rev/min
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Qvp=3.141620.01m20.37m(0.075m+0.05m)20.9953rad/s
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Qvp=3.141620.0120.37(0.075+0.05)20.9953
Nächster Schritt Auswerten
Qvp=0.839734996049875m³/s
Letzter Schritt Rundungsantwort
Qvp=0.8397m³/s

Theoretischer Förderstrom der Flügelzellenpumpe bei gegebenem Durchmesser von Nockenring und Rotor Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Theoretische Entladung der Pumpe in der Flügelzellenpumpe
Die theoretische Entladung einer Pumpe in einer Flügelzellenpumpe ist das pro Zeiteinheit abgepumpte Flüssigkeitsvolumen.
Symbol: Qvp
Messung: VolumenstromEinheit: m³/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Exzentrizität
Die Exzentrizität einer Pumpe ist der Unterschied zwischen Nockenringdurchmesser und Rotordurchmesser.
Symbol: e
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Breite des Rotors in der Flügelzellenpumpe
Die Rotorbreite einer Flügelzellenpumpe ist die Breite des Rotors einer Pumpe.
Symbol: wvp
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Durchmesser des Nockenrings
Der Durchmesser des Nockenrings ist der Durchmesser des Nockenrings einer Flügelzellenpumpe.
Symbol: dc
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Durchmesser des Rotors
Der Rotordurchmesser ist der Wert des Rotordurchmessers einer Pumpe.
Symbol: dr
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Winkelgeschwindigkeit des Antriebselements
Die Winkelgeschwindigkeit des Antriebselements in U/min ist die Änderungsrate der Winkelposition des Antriebs- oder Eingangselements.
Symbol: N1
Messung: WinkelgeschwindigkeitEinheit: rev/min
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Archimedes-Konstante
Die Archimedes-Konstante ist eine mathematische Konstante, die das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser darstellt.
Symbol: π
Wert: 3.14159265358979323846264338327950288

Andere Formeln zum Finden von Theoretische Entladung der Pumpe in der Flügelzellenpumpe

​ge Theoretische Förderleistung der Flügelzellenpumpe
Qvp=VDN1

Andere Formeln in der Kategorie Flügelzellenpumpen

​ge Volumenverdrängung von Flügelzellenpumpen
VD=π2ewvp(dc+dr)
​ge Exzentrizität der Flügelzellenpumpe
e=dc-dr2
​ge Flügelzellenpumpenkonstante
Kv=π2wvp(dc+dr)
​ge Breite des Rotors der Flügelzellenpumpe bei volumetrischer Verdrängung
wvp=2VDπe(dc+dr)

Wie wird Theoretischer Förderstrom der Flügelzellenpumpe bei gegebenem Durchmesser von Nockenring und Rotor ausgewertet?

Der Theoretischer Förderstrom der Flügelzellenpumpe bei gegebenem Durchmesser von Nockenring und Rotor-Evaluator verwendet Theoretical Discharge of Pump in Vane Pump = pi/2*Exzentrizität*Breite des Rotors in der Flügelzellenpumpe*(Durchmesser des Nockenrings+Durchmesser des Rotors)*Winkelgeschwindigkeit des Antriebselements, um Theoretische Entladung der Pumpe in der Flügelzellenpumpe, Die Formel für die theoretische Fördermenge einer Flügelzellenpumpe bei gegebenem Durchmesser von Nockenring und Rotor ist als Maß für die maximale Durchflussrate einer Flügelzellenpumpe definiert, die vom Durchmesser des Nockenrings und Rotors beeinflusst wird und ein kritischer Parameter bei der Konstruktion und dem Betrieb einer Hydraulikpumpe ist auszuwerten. Theoretische Entladung der Pumpe in der Flügelzellenpumpe wird durch das Symbol Qvp gekennzeichnet.

Wie wird Theoretischer Förderstrom der Flügelzellenpumpe bei gegebenem Durchmesser von Nockenring und Rotor mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Theoretischer Förderstrom der Flügelzellenpumpe bei gegebenem Durchmesser von Nockenring und Rotor zu verwenden, geben Sie Exzentrizität (e), Breite des Rotors in der Flügelzellenpumpe (wvp), Durchmesser des Nockenrings (dc), Durchmesser des Rotors (dr) & Winkelgeschwindigkeit des Antriebselements (N1) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Theoretischer Förderstrom der Flügelzellenpumpe bei gegebenem Durchmesser von Nockenring und Rotor

Wie lautet die Formel zum Finden von Theoretischer Förderstrom der Flügelzellenpumpe bei gegebenem Durchmesser von Nockenring und Rotor?
Die Formel von Theoretischer Förderstrom der Flügelzellenpumpe bei gegebenem Durchmesser von Nockenring und Rotor wird als Theoretical Discharge of Pump in Vane Pump = pi/2*Exzentrizität*Breite des Rotors in der Flügelzellenpumpe*(Durchmesser des Nockenrings+Durchmesser des Rotors)*Winkelgeschwindigkeit des Antriebselements ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.839735 = pi/2*0.01*20.37*(0.075+0.05)*20.9952637028714.
Wie berechnet man Theoretischer Förderstrom der Flügelzellenpumpe bei gegebenem Durchmesser von Nockenring und Rotor?
Mit Exzentrizität (e), Breite des Rotors in der Flügelzellenpumpe (wvp), Durchmesser des Nockenrings (dc), Durchmesser des Rotors (dr) & Winkelgeschwindigkeit des Antriebselements (N1) können wir Theoretischer Förderstrom der Flügelzellenpumpe bei gegebenem Durchmesser von Nockenring und Rotor mithilfe der Formel - Theoretical Discharge of Pump in Vane Pump = pi/2*Exzentrizität*Breite des Rotors in der Flügelzellenpumpe*(Durchmesser des Nockenrings+Durchmesser des Rotors)*Winkelgeschwindigkeit des Antriebselements finden. Diese Formel verwendet auch Archimedes-Konstante .
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Theoretische Entladung der Pumpe in der Flügelzellenpumpe?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Theoretische Entladung der Pumpe in der Flügelzellenpumpe-
  • Theoretical Discharge of Pump in Vane Pump=Theoretical Volumetric Displacement*Angular Speed of Driving MemberOpenImg
Kann Theoretischer Förderstrom der Flügelzellenpumpe bei gegebenem Durchmesser von Nockenring und Rotor negativ sein?
NEIN, der in Volumenstrom gemessene Theoretischer Förderstrom der Flügelzellenpumpe bei gegebenem Durchmesser von Nockenring und Rotor kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Theoretischer Förderstrom der Flügelzellenpumpe bei gegebenem Durchmesser von Nockenring und Rotor verwendet?
Theoretischer Förderstrom der Flügelzellenpumpe bei gegebenem Durchmesser von Nockenring und Rotor wird normalerweise mit Kubikmeter pro Sekunde[m³/s] für Volumenstrom gemessen. Kubikmeter pro Tag[m³/s], Kubikmeter pro Stunde[m³/s], Kubikmeter pro Minute[m³/s] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Theoretischer Förderstrom der Flügelzellenpumpe bei gegebenem Durchmesser von Nockenring und Rotor gemessen werden kann.
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